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Thorium Molybdän Vergleich


Molybdän Thorium Vergleich


Periodentabelle

Symbol
Th  
Mo  

Gruppennummer
0  
18
6  
12

Periodennummer
7  
5  

Block
f  
d  

Elementfamilie
Actinoide  
Übergangsmetalle  

CAS Nummer
7440326  
99+
7439987  
99+

Raum Gruppenname
P63/mmc  
Im_ 3m  

Raumgruppennummer
194,00  
7
229,00  
2

Fakten

Alle Fakten
  • Thorium-Metall wird als alternative Option über Uran für Kernbrennstoff verwendet.
  • Thorium Metalle Aussehen (silberweiß, weich) ist etwas ähnlich Metall zu führen.
  
  • Molybdän ist hochreaktives Metall, also nicht frei in der Natur zu finden.
  • Bis 18. Jahrhundert Molybdän Element waren oft fälschlicherweise als Kohlenstoff oder Blei.
  

Quellen
in Mineralien gefunden, Bergbau  
in Mineralien gefunden, Bergbau, Ores von Mineralien  

Geschichte
  
  

Wer entdeckte
Jöns Jakob Berzelius  
Carl Wilhelm Scheele  

Entdeckung
Im Jahr 1829  
Im Jahr 1778  

Fülle
  
  

Fülle in Universe
0,00 %  
10
0,00 %  
20

Fülle in Sonne
0,00 %  
9
0,00 %  
19

Fülle in Meteoriten
0,05 %  
11
0,00 %  
24

Fülle in der Erdkruste
0,66 %  
7
0,00 %  
39

Fülle in den Ozeanen
0,00 %  
15
0,00 %  
9

Fülle beim Menschen
0,00 %  
24
0,00 %  
17

Verwendungen

Gebrauch und Nutzen
  • Thorium Metall wird als verbünden Mittel für Magnesium verwendet wird, verleiht es eine höhere Festigkeit und Temperaturbeständigkeit.
  • Verbindung dieses Metalls Thoriumoxid als Industriekatalysator verwendet.
  
  • Die Legierungen werden verwendet, um Motorteile, Bohrer, Sägeblatt machen usw.
  • Schmiermitteladditiv aus Molybdändisulfid besteht üblicherweise in der Industrie verwendet. Es wird auch als ein Katalysator verwendet.
  

Industrielle Verwendungen
Luft-und Raumfahrtindustrie, Automobilindustrie, Chemieindustrie, Elektroindustrie, Elektronikindustrie  
Luft-und Raumfahrtindustrie, Elektroindustrie, Elektronikindustrie  

Medizinische Verwendungen
Zahnheilkunde, Chirurgische Instrumente Herstellung  
-  

Andere Verwendungen
Legierungen, Schmuck, Skulpturen, Statuen  
Legierungen  

Biologische Eigenschaften
  
  

Toxizität
nicht giftig  
Giftig  

Präsentieren Im menschlichen Körper
Yes  
Yes  

In Blut
0,00 Blut/mg dm-3  
36
0,00 Blut/mg dm-3  
31

in Knochen
0,02 p.p.m.  
34
0,70 p.p.m.  
20

physikalisch

Schmelzpunkt
1.750,00 °C  
17
2.617,00 °C  
5

Siedepunkt
4.790,00 °C  
8
4.612,00 °C  
9

Aussehen
  
  

Körperlicher Status
Solide  
Solide  

Farbe
Silber  
Grau  

Lüster
-  
Metallisch  

Härte
  
  

Mohs-Härte
3,00  
13
5,50  
7

Brinell-Härte
390,00 MPa  
35
1.370,00 MPa  
7

Vickers-Härte
295,00 MPa  
99+
1.400,00 MPa  
11

Schallgeschwindigkeit
2.490,00 m/s  
99+
5.400,00 m/s  
9

Optische Eigenschaften
  
  

Brechungsindex
1,60  
33
2,00  
15

Reflexionsvermögen
15,00 %  
36
58,00 %  
25

Allotropen
No  
No  

α Allotropen
-  
-  

β Allotropen
-  
-  

γ Allotropen
-  
-  

Chemisch

Chemische Formel
Th  
Mo  

isotopen
  
  

Bekannte isotopen
28  
11
25  
14

Elektronegativität
  
  

Pauling Elektronegativität
1,30  
33
2,16  
6

Sanderson Elektronegativität
1,30  
25
1,15  
34

Allred Rochow Elektronegativität
1,11  
30
1,30  
25

Mulliken-Jaffe Elektronegativität
1,30  
33
2,16  
7

Allen Elektronegativität
1,30  
40
2,16  
3

Elektropositivitätsskala
  
  

Pauling Elektropositivitätsskala
2,70  
22
1,84  
99+

Ionisierungsenergien
  
  

1. Energieniveau
587,00 kJ/mol  
99+
684,30 kJ/mol  
37

2. Energieniveau
1.110,00 kJ/mol  
99+
1.560,00 kJ/mol  
38

3. Energieniveau
1.978,00 kJ/mol  
99+
2.618,00 kJ/mol  
99+

4. Energieniveau
2.780,00 kJ/mol  
99+
4.480,00 kJ/mol  
36

5. Energieniveau
5.870,00 kJ/mol  
99+
5.257,00 kJ/mol  
99+

6. Energieniveau
5.870,00 kJ/mol  
99+
6.640,80 kJ/mol  
99+

7. Energieniveau
5.870,00 kJ/mol  
99+
12.125,00 kJ/mol  
13

8. Energieniveau
5.870,00 kJ/mol  
99+
13.860,00 kJ/mol  
16

9. Energieniveau
5.870,00 kJ/mol  
99+
15.835,00 kJ/mol  
16

10. Energieniveau
5.870,00 kJ/mol  
99+
17.980,00 kJ/mol  
18

11. Energieniveau
5.870,00 kJ/mol  
99+
20.190,00 kJ/mol  
17

12. Energieniveau
5.870,00 kJ/mol  
99+
22.219,00 kJ/mol  
38

13. Energieniveau
5.870,00 kJ/mol  
99+
26.930,00 kJ/mol  
13

14. Energieniveau
5.870,00 kJ/mol  
38
29.196,00 kJ/mol  
13

15. Energieniveau
58.700,00 kJ/mol  
99+
52.490,00 kJ/mol  
99+

16. Energieniveau
58.700,00 kJ/mol  
39
55.000,00 kJ/mol  
99+

17. Energieniveau
587,40 kJ/mol  
99+
61.400,00 kJ/mol  
9

18. Energieniveau
5.870,00 kJ/mol  
99+
67.700,00 kJ/mol  
9

19. Energieniveau
587,00 kJ/mol  
99+
74.000,00 kJ/mol  
9

20. Energieniveau
587,00 kJ/mol  
99+
80.400,00 kJ/mol  
10

21. Energieniveau
587,00 kJ/mol  
99+
87.000,00 kJ/mol  
9

22. Energieniveau
587,00 kJ/mol  
99+
93.400,00 kJ/mol  
7

23. Energieniveau
587,00 kJ/mol  
99+
98.420,00 kJ/mol  
6

24. Energieniveau
587,00 kJ/mol  
99+
104.400,00 kJ/mol  
2

25. Energieniveau
587,00 kJ/mol  
99+
121.900,00 kJ/mol  
1

26. Energieniveau
587,40 kJ/mol  
99+
127.700,00 kJ/mol  
1

27. Energieniveau
587,40 kJ/mol  
99+
133.800,00 kJ/mol  
1

28. Energieniveau
587,40 kJ/mol  
99+
139.800,00 kJ/mol  
1

29. Energieniveau
587,00 kJ/mol  
99+
148.100,00 kJ/mol  
1

30. Energieniveau
587,40 kJ/mol  
99+
154.500,00 kJ/mol  
1

elektrochemische Äquivalente
2,16 g/amp-hr  
28
0,89 g/amp-hr  
99+

Elektronenaustrittsarbeit Funktion
3,41 (eV)  
99+
4,60 (eV)  
17

Andere chemische Eigenschaften
Korrosion, Ionisation, Radioaktive Isotope, Radioaktivität  
Korrosionsschutz, Ionisation, Radioaktive Isotope, Löslichkeit  

Atomar

Atomzahl
90  
28
42  
99+

Elektronenkonfiguration
[Rn] 6d2 7s2  
[Kr] 4d5 5s1  

Kristallstruktur
Kubisch-flächenzentrierte  
Kubisch raumzentrierte  

Kristallgitter
FCC-Crystal-Structure-of-Thorium.jpg#100  
BCC-Crystal-Structure-.jpg#100  

Atom
  
  

Anzahl der Protonen
90  
28
42  
99+

Anzahl der Neutronen
142  
16
54  
99+

Anzahl der Elektronen
90  
28
42  
99+

Radius eines Atoms
  
  

Atomradius
179,80 pm  
17
139,00 pm  
99+

Kovalenzradius
206,00 pm  
7
154,00 pm  
34

Van der Waals Radius
237,00 pm  
19
200,00 pm  
35

Atomares Gewicht
232,04 amu  
23
95,95 amu  
99+

Atomic Lautstärke
19,90 cm3/mol  
32
9,40 cm3/mol  
99+

Angrenzend Kernladungszahlen
  
  

Vorheriges Element
Aktinium
  
Niob
  

Nächstes Element

Valence Electron Potential
59,30 (-eV)  
24
88,60 (-eV)  
13

GitterKonstante
508,42 pm  
16
314,70 pm  
99+

Gitter Blickwinkeln
π/2, π/2, π/2  
π/2, π/2, π/2  

Lattice C/A Verhältnis
1,10  
99+
1,03  
99+

Mechanische

Dichte
  
  

Dichte bei Raumtemperatur
11,72 (g/cm3)  
34
10,28 (g/cm3)  
39

Dichte Wenn Flüssigkeit (bei mp)
11,72 (g/cm3)  
32
9,33 (g/cm3)  
99+

Zerreißfestigkeit
75,00 MPa  
30
324,00 MPa  
15

Viskosität
0,00  
23
0,00  
5

Dampfdruck
  
  

Dampfdruck bei 1000 K
0,00 (Pa)  
37
0,00 (Pa)  
22

Dampfdruck bei 2000 K
0,00 (Pa)  
22
0,00 (Pa)  
27

Elastizitätseigenschaften
  
  

Schubmodul
31,00 GPa  
25
126,00 GPa  
8

Kompressionsmodul
54,00 GPa  
23
230,00 GPa  
6

Elastizitätsmodul
79,00 GPa  
26
329,00 GPa  
6

Poisson-Verhältnis
0,27  
20
0,31  
13

Andere mechanische Eigenschaften
dehnbar  
dehnbar, Schweißbare  

Magnetische

Magnetische Eigenschaften
  
  

Spezifisches Gewicht
11,70  
36
10,22  
40

Magnetische Ordnung
Paramagnetischer  
Paramagnetischer  

Permeabilität
0,00 H/m  
17
0,00 H/m  
9

Anfälligkeit
0,00  
24
0,00  
29

Elektrische Eigenschaften
  
  

Elektrische Eigenschaften Eigenschaft
Superconductor  
Halbleiter  

Spezifische Widerstand
157,00 nΩ·m  
22
53,40 nΩ·m  
99+

Elektrische Leitfähigkeit
0,07 106/cm Ω  
36
0,19 106/cm Ω  
11

Elektronenaffinität
0,00 kJ/mol  
99+
71,90 kJ/mol  
16

Thermisch

Spezifische Wärme
0,12 J/(kg K)  
99+
0,25 J/(kg K)  
21

Molare Wärmekapazität
26,23 J/mol·K  
38
24,06 J/mol·K  
99+

Wärmeleitfähigkeit
54,00 W/m·K  
28
138,00 W/m·K  
12

Kritische Temperatur
2.023,00 K  
20
2.896,00 K  
6

Wärmeausdehnung
11,00 µm/(m·K)  
99+
4,80 µm/(m·K)  
99+

Enthalpie
  
  

Enthalpie Vaporisation
429,00 kJ/mol  
20
594,10 kJ/mol  
9

Enthalpie Fusion
15,48 kJ/mol  
19
27,61 kJ/mol  
5

Enthalpie Atomisierung
468,60 kJ/mol  
20
653,00 kJ/mol  
7

Standardentropie
27,30 J /mol.K  
99+
28,70 J /mol.K  
99+

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